စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများ
တစ်ဖက်သတ် matte နှင့် double-sided matte lithium ကြေးနီသတ္တုပါးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ နှစ်ဖက်လိုက်တောက်ပသော ကြေးနီသတ္တုပါးကို အနုတ်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခါ အဆက်အသွယ်ဧရိယာသည် အဆတိုးလာကာ အနှုတ်အရည်စုပ်ယူသူနှင့် အနှုတ်အကြား ထိတွေ့မှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်၊ ပစ္စည်းနှင့် လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစာရွက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အချိုးအစားကို မြှင့်တင်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ နှစ်ထပ်တောက်ပြောင်နေသော လီသီယမ်ကြေးနီသတ္တုပြားသည် ကောင်းသောအပူချဲ့ထွင်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဘက်ထရီ၏အားသွင်းချိန်နှင့် ထုတ်လွှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစာရွက်သည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေမည့် ကျိုးလွယ်မည်မဟုတ်ပေ။
သတ်မှတ်ချက်များ: နှစ်ထပ်တောက်ပသော လီသီယမ်ကြေးနီသတ္တုပါး၏ မတူညီသော အကျယ်အဝန်းတွင် အမည်ခံအထူ 8 ~ 35um ကို ပေးဆောင်ပါ။
လျှောက်လွှာ: လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် အနုတ်လက္ခဏာသယ်ဆောင်သူနှင့် အရည်စုဆောင်းသူအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
သတ္တိ: နှစ်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အချိုးညီမှု၊ သီအိုရီအရ ကြေးနီ၏သိပ်သည်းဆနှင့် နီးစပ်သော သတ္တုသိပ်သည်းဆ၊ မျက်နှာပြင်ပရိုဖိုင်မှာ အလွန်နိမ့်သည်၊ ရှည်လျားပြီး ဆန့်နိုင်စွမ်းအားမြင့်သည်။ အောက်ပါရက်စွဲစာရွက်ကိုကြည့်ပါ။
Nominal Thickness | ဧရိယာအလေးချိန် g/m2 | ရှည်လျားခြင်း။% | ကြမ်းတမ်းမှု µm | Matte ဘက် | တောက်ပြောင်သောဘက် |
RT(25°C) | RT(25°C) |
6µm | ၅၀-၅၅ | ≥30 | ≥၃ | ≤3.0 | ≤0.43 |
8μm | ၇၀-၇၅ | ≥30 | ≥5 | ≤3.0 | ≤0.43 |
9µm | ၉၅-၁၀၀ | ≥30 | ≥5 | ≤3.0 | ≤0.43 |
12μm | ၁၀၅-၁၀၀ | ≥30 | ≥5 | ≤3.0 | ≤0.43 |
15μm | ၁၂၈-၁၃၃ | ≥30 | ≥8 | ≤3.0 | ≤0.43 |
18μm | ၁၅၇-၁၆၃ | ≥30 | ≥8 | ≤3.0 | ≤0.43 |
20μm | ၁၇၅-၁၈၁ | ≥30 | ≥8 | ≤3.0 | ≤0.43 |
25μm | ၂၂၀-၂၂၅ | ≥30 | ≥8 | ≤3.0 | ≤0.43 |
30μm | ၂၆၅-၂၇၀ | ≥30 | ≥၉ | ≤3.0 | ≤0.43 |
35μm | ၂၈၅-၂၉၀ | ≥30 | ≥၉ | ≤3.0 | ≤0.43 |